Procesory Intel Nova Lake zostaną wydane na koniec 2026 r. I otrzymają do 52 jądra, pamięć podręczną BLLC, 20% IPC, gniazdo LGA 1954 1954

Procesory Intel Nova Lake-S są znaczącym krokiem naprzód w rozwoju architektury komputerów stacjonarnych. Ich unikalne rozwiązania architektoniczne mogą znacznie zwiększyć wydajność, szczególnie w scenariuszach wielu przepływów. Jednak biorąc pod uwagę plany wyjściowe nie wcześniej niż w 2026 r., Użytkownicy będą musieli poczekać trochę czasu na ocenę rzeczywistych zalet tej technologii.

Według tego ostatniego wiadomości Prawo Moore’a jest martwe, procesory Intel Nova Lake-S będą wyposażone w całkowitą liczbę jąder i strumieni równych 52. Dane te pokrywają się z poprzednimi wyciekami informacji. Jednym z głównych elementów nowości jest BLLC („duży ostatni poziom Kesh”), który jest L3-KESH bezpośrednio na środkowym krysztale.

Oczekuje się, że Nova Lake-S będzie zawierać pięć oddzielnych chipletów, w tym dwa kryształy BLC (całkowita objętość 8 i 16 chipletów obliczeniowych). Znawcy informują, że tylko jeden z tych kryształów zostanie aktywowany w obciążeniach gry. Flagowe modele Nova Lake-S otrzymają nową technologię produkcyjną N2P od TSMC, która umieści 52 jądra i całkowitą objętość trzeciego poziomu trzeciego poziomu do 288 MB.

Najlepsza wersja gry obejmuje 28 jąder (8 potężnych, 16 efektywnych i 4 pomocniczy), a także 144 MB pamięci podręcznej BLC. Zwykła wersja zachowa te same 28 jąder, ale zmniejszy rozmiar KESH do 36 MB. Wersje budżetowe będą oferować 16 jąder i tylko 18 MB Kesh, a początkowe konfiguracje będą ograniczone do ośmiu jąder i minimalnej objętości KESH.

Niewiele informacji na temat rzeczywistych wskaźników wydajności, jednak niektóre wstępne testy pokazują, że nowość może zapewnić znaczną poprawę w porównaniu z poprzednią linią Lake Arrow. Na przykład zakłada się, że wzrost wydajności wyniesie o około 20% w jednym przepływie i do 80% w wielu przepływach w porównaniu z procesorami serii Arrow Lake.



Procesor opiera się na unikalnej architekturze, która zawiera kilka głównych komponentów:

  • Duże kryształy pamięci podręcznej ostatniego poziomu (BLLC): dwa specjalistyczne kryształy o ostatnim poziomie, które zapewnia szybkie przetwarzanie danych.
  • Bloki obliczeniowe: obejmują 8 wysokowydajnych kojotów p kojotów, 16 energooszczędnych jąder e-rdzeniowych e-rdzeni e-rdzeni e-rdzeniach i cztery niskoenergetyczne jądra.
  • Zintegrowana grafika: Obecność graficznego akceleratora zoptymalizowanego do pracy w aplikacjach do gier.
  • Produktywność: Według wycieków, Nova Lake-S wykazuje znaczny wzrost wydajności zarówno w trybach pojedynczych, jak i wielu przepływów ze względu na zwiększoną liczbę jąder i poprawę architektury Kesh.

Architektura Nova Lake-S opiera się na kilku kluczowych zasadach:

  • Modalność projektowania: Zastosowanie poszczególnych modułów (płytek), z których każdy jest odpowiedzialny za niektóre funkcje, takie jak obliczenia, buforowanie, integracja grafiki i kontrola platformy.
  • Optymalizacja buforowania: Technologia BLLC może znacznie zwiększyć objętość pamięci podręcznej trzeciego poziomu, poprawiając ogólną wydajność systemu.
  • Oddzielenie zadań: Każdy komponent (TIL) przetwarza jego wyspecjalizowane obciążenie, co zwiększa wydajność i zmniejsza opóźnienia danych.

Nova Lake-S jest częścią długoterminowego planu Intel na rozwój technologii procesorów. Architektura ta ma na celu konkurencję z podobnymi rozwiązaniami AMD i technologii 3D V-Cache. Główne cele obejmują zwiększenie wydajności danych, zmniejszenie zużycia energii i poprawę wydajności gier.

Wspomniany jest specjalny program Intel o nazwie „APO+”, którego celem jest dodatkowa optymalizacja wydajności w grach poprzez zmianę instrukcji pliku wykonywalnego, który może potencjalnie powodować problemy z systemem ochrony kopii (DRM).

Według MLID gniazdo LGA 1954 otrzyma długoterminowe wsparcie, podczas którego zostaną wydane cztery pokolenia CPU: Nova Lake, Razer Lake, Titan Lake i Hammer Lake.

W ten sposób rodzina Intel Nova Lake-S obiecuje zostać poważnym konkurentem przyszłych produktów AMD, oferując zwiększoną wydajność i skalowalność ze względu na zaawansowane rozwiązania architektoniczne.